[发明专利]发送机、接收机、信号传输系统和信号传输方法无效
申请号: | 200910211725.4 | 申请日: | 2009-11-10 |
公开(公告)号: | CN101742345A | 公开(公告)日: | 2010-06-16 |
发明(设计)人: | 高桥修一;大桥功;大井拓哉;吉藤一成 | 申请(专利权)人: | 索尼株式会社 |
主分类号: | H04N13/00 | 分类号: | H04N13/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 康建峰;苗迎华 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发送机 接收机 信号 传输 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种发送机、接收机、信号传输系统、信号传输方法,其 可应用于采用双链路连接的串行数字接口来传送用于表示三维图像的二 维图像信号和深度信息的三维信号传输系统。具体地,当采用两条信号传 输线将包括二维图像信号和该二维图像信号的深度信息的三维图像信号 传送至接收机时,执行二维图像信号的信号分离,二维图像信号的一个信 号分离部分被传送至第一信号传输线,而二维图像信号的另一个信号分离 部分与深度信息组合然后被传送至第二信号传输线,双链路连接的串行数 字接口的一条链路可以传送二维图像信号S11,而双链路连接的串行数字 接口的另一条链路可以传送二维图像信号和/或该二维图像信号的深度信 息。
背景技术
近年来,电视变得越来越薄,其屏幕越来越精细且越来越大,作为接 下来的范例转变,已经加强了对三维图像表示的研究。作为利用双眼像差 的三维图像信号的显示形式,通常有两种不同的显示形式。第一形式是将 二维原始信息及其深度信息组合,第二形式是将用于左视野的二维图像信 号和用于右视野的二维图像信号组合。
在第一形式中,从二维图像信号中提取深度信息,然后在该二维图像 信号上进行响应于所提取的深度信息的信号处理以使得观众能够识别三 维信号。在第二形式中,预先提供用于左视野的二维图像信号和用于右视 野的二维图像信号之间的视差区别,以使得观众感知与视差区别相对应的 深度并将显示的图像识别为三维图像。
作为二维图像信号的传输方法,SDI(串行数字接口)标准已经广泛 用于广播业等领域中的专业应用。SDI标准包括两种不同标准,一种是用 于传送具有标准图像质量的视频的SD-SDI标准,另一种是用于传送高清 晰图像的HI-SDI标准。另外,HD-SDI标准包括两种不同的类型,即单 链路连接和双链路连接。
在Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems (SMPTE STANDARD 292M-1998)中公开了采用单链路连接接口的信号 传输技术。根据该信号传输技术,例如,可以以每秒30帧的速率以逐行 扫描形式或者以每秒60场的速率以隔行扫描形式传输具有水平分辨率 1920像素和垂直分辨率1080行的YCbCr422格式的10位图像。
另一方面,在Dual Link 292M Interface for 1920×1080 Picture Raster(SMPTE STANDARD 372M-2002)中公开了采用双链路连接接口 的信号传输技术。
在该信号传输技术中,例如,可以以每秒60场的速率以隔行扫描形 式传送具有水平分辨率1920像素和垂直分辨率1080行的YCbCr444格 式的10位图像。或者,可以以每秒60场的速率以隔行扫描形式传送具有 水平分辨率1920像素和垂直分辨率1080行的RGB444格式的10位图像。
此外,关于三维图像信号传输的典型技术,在未审查的日本专利申请 第2007-166277号公开中,尤其是在该文件的第10页和图1中公开了三 维图像信息的传输方法、发送方装置、接收方装置。根据该三维图像信息 的传输方法,当采用能够传送数字信号的接口,比如DVI的那些接口, 将三维图像信号从发送方装置传送到接收方装置时,接口被提供有传送对 应于各个RGB色彩的8位图像信号的功能,并且该接口用于各个RGB 色彩的6位信号及其6位深度信息的传输。
在这一专利文件中公开的方法中,注意到每个RGB色彩的低2位被 分配给深度信息的位,而不改变用于传输的位速率。发送方和接收方装置 的这些配置实现三维图像信号的传输而不改变原始二维图像的可被表示 的色彩的最大数目。
根据以上专利文件,即使以上三维图像信号由只能显示二维图像信号 的显示装置接收,每个RGB色彩的低两位也不被识别为深度信息而只是 被识别为RGB信息。因此,观众几乎不会识别出未识别位的色彩上的差 异。
发明内容
在用于三维图像信号的典型传输方法中,比如以上专利文件中公开的 传输方法,每个RGB色彩的低2位被分配给深度信息位,使得显示色彩 的梯度降到1/4。具体地,在只采用二维图像信号显示图像的图像显示装 置中,当接收三维图像色彩时色彩上的差别是几乎无法识别的。但是,在 这种情况下,当二维图像信号的梯度被精细表示时这种差别变得显著。
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